量和数量来弥补。
人类世界能掌握的技术,自己也一定可以掌握!
于是,在如此庞大的工业系统充足的资源供应之下,李青松操纵着自己麾下的克隆体们,再度展开了几乎不计成本,且涉及到几乎每一个学科的科研攻关行动。
一次次耗资巨大的实验,说做就做。反正木星系统的资源极度充沛。就算木星系统供应不上,还有整个太阳系。
需要做数值模拟?需要科学计算?需要超算?
先造它100个再说!
反正现如今由克隆体们构成的“人类社会”,除了极为有限的自身生存需要之外,就再没有了别的消耗,正好将工业社会大量富余出来的资源投入到科学研究之中。
在这种情况之下,李青松只耗费了十年时间,便再一次有了突破性的进展。
适用于水星级战舰的核裂变推进器终于造了出来!
总质量仅为14吨,燃料综合利用率相比起上一代再度提升了20%!在李青松记忆之中,人类世界之中最先进的小型裂变推进器,甚至于原来深空号飞船之中使用的推进器,其技术含量和综合性能也就如此了,甚至还略有不如。
这意味着,至少在推进器方面,自己已经追平或者略微超出了人类世界。
但这仍旧不是终点,李青松仍旧打算向更高的高峰冲击。
他希望能将裂变推进器小型化到让星际导弹也用上!
一枚星际导弹总质量不过几百千克,最大的也不过区区两三吨而已。
它太小了,便只能使用化学燃料。
而……一旦让星际导弹用上裂变推进器,那么,它的加速突防能力将会暴涨到什么地步?机动性又将高到什么地步?
综合来看,它的战斗力又将强到哪种地步?
要将整个裂变推进器缩小到仅有几百千克,甚至不到一百千克的地步,就真的有些像是天方夜谭了。
这种玩意儿究竟存不存在可能性,李青松也不知道。毕竟自己已经没有了样本参考,就像是当初的人类世界之中,对于原子弹究竟是否具备造出来的可能性也有巨大的争议一样。
但没关系,先研究着再说,万一能成呢?
推进器技术的极大发展,综合效率极大提高,极大程度上改变了李青松现有的太空运输格局。
在巨大的工业生产力之中,最先进的裂变推进器迅速发展出了多个不同的型号,分别适用于各种大小不一的飞船,迅速得到了全面应用。
于是,李青松的化学燃料用量出现了肉眼可见的降低。
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